Файл: Список сокращений 11 Учебный модуль.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.12.2023

Просмотров: 995

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


Зрительная зона расположена в затылочных извилинах по краям шпорной борозды, отвечает за зрение (ядро зоны), а за связанные с ним более сложные функции — узнавание предметов и др отвечают вторичные, третичные ассоциативные поля.

Обонятельная и вкусовая зоны локализованы на медиальной поверхности височных долей, в области лимбической коры. Обонятельная зона — крючок, кора гиппокампа и зубчатой извилины и др. Благодаря близкому расположению ядер обонятельного и вкусового анализаторов чувства обоняния и вкуса тесно связаны. Их ядра связаны с рецепторами правой и левой стороны проводящими путями.

Речь человека является интегративной функцией и осуществляется при участии всей коры. Тем не менее, в коре имеются зоны, ответственные за специальные функции, связанные с речью. Чаще эти зоны расположены в одном полушарии (см. подробнее мод. 11).

  1. Двигательная зона устной речи (центр Брока), координирующая работу речевого аппарата, необходимую для членораздельной речи, расположена в нижней лобной извилине рядом с двигательной зоной. При повреждении этого центра отмечают моторную афазию (нарушение артикуляции речи). Двигательные зоны, связанные с письмом,


193


Учебный модуль 6. Функциональная анатомия централ



Анатомия и физиология


расположены в коре лобной доли, прилежащей к предцентральной извилине.

  1. Сенсорная зона устной речи (центр К. Вернике) расположена в задней части левой верхней височной извилины (рядом со слуховой зоной). Сенсорная афазия,
связанная с повреждением этой зоны, характеризуется непониманием речи при сохранении слуха.

  • Зона зрительного восприятия речи (чтение, письмо) расположена в затылочной доле рядом с ядром зрительного анализатора.


    БАЗАЛЬНЫЕ ЯДРА БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ

    Базальные ядра локализованы в белом веществе нижних отделов больших полушарий, на уровне таламуса. Они включают полосатое тело (состоящее из хвостатого и чечевицеобразного ядра) и миндалевидное ядро. Прослойка белого вещества — внутренняя капсула (коллектор проводящих путей) отделяет чечевицеобразное ядро от хвостатого ядра и таламуса. Чечевицеобразное ядро состоит из бледного шара, расположенного медиально, и скорлупы, расположенной лате- рально. Ограда находится кнаружи от чечевицеобразного ядра, рядом с корой островка. Ядра полосатого тела образуют стрио-паллидарную систему — компонент экстрапирамидной системы.

    Миндалевидное ядро лежит в нижнем отделе височной доли, на 1,5— 2,0 см кзади от её височного полюса. В настоящее время его относят к подкорковым центрам лимбической системы (см. Модуль 11).

    Базальные ядра регулируют сложные безусловные цепные рефлексы (ходьбу, бег, плавание, прыжки), и вместе с ядрами промежуточного мозга обеспечивают инстинкты, нормализуют мышечный тонус. При повреждении базальных ядер (а также связанных с ними красных ядер и чёрного вещества), нарушается переход от замысла (фаза подготовки) к выбранной программе действия (фаза исполнения). При этом движения теряют плавность, становятся скованными, развиваются вегетативные нарушения, характерные для болезни Паркинсона (дрожательного паралича).

    БЕЛОЕ ВЕЩЕСТВО БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ

    Белое вещества больших полушарий представлено внутренней капсулой и волокнами, проходящими через спайки мозга (мозолистое тело, передняя спайка, спайка свода) и направляющиеся к коре и базальным ядрам, свод и волокна, соединяющие участки коры с подкорковыми центрами в пределах одного полушария мозга.




    194





    ПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ ГОЛОВНОГО И СПИННОГО МОЗГА

    Проводящие пути головного и спинного мозга состоят из пучков нервных волокон, расположенных в определенных зонах белого вещества головного и спинного мозга, и соединяющих нервные центры, объединённые общим строением и функцией. Каждому проводящему пути свойственна определённая локализация в белом веществе головного мозга и в канатиках спинного мозга (рис. 6-10). Раз-личают пути ассоциативные, комиссуральные и проекционные.

    • Ассоциативные проводящие пути образованы волокнами (короткими и длинными), соединяющими нервные центры одного полушария. Короткие — соединяют нервные центры, расположенные в пределах одной доли. К ним относятся вну- трикорковые и внекорковые дугообразные волокна большого мозга, соединяющие соседние извилины. К длинным (междо- левым) путям относятся пучки: верхний продольный, соединяющий кору лобной доли с теменной и затылочной; нижний продольный, соединяющий кору височной доли с теменной; крючковидный пучок, соединяющий кору лобного полюса с передней частью височной доли.

    • В спинном мозге ассоциативные волокна образуют собственные (межсегментарные) пучки спинного мозга, соединяющие нейроны, расположенные в различных сегментах. Короткие пучки соединяют 2-3 сегмента, а длинные пучки — отдалённые сегменты.

    • Комиссуральные проводящие пути образованы волокнами, соединяющими одинаковые центры серого вещества полушарий, проходящие через мозолистое тело, образуя лучистость мозолистого тела (всего 200 миллионов волокон, по 100 миллионов в каждом направлении), спайку свода, переднюю спайку.

    • Проекционные проводящие пути образованы длинными волокнами, соединяющими нервные центры головного и спинного мозга и формирующими внутреннюю капсулу и лучистый венец.

    Различают две группы проекционных проводящих путей: восходящие (афферентные, чувствительные) и нисходящие (эфферентные, двигательные).

    Восходящие проводящие пути

    I Восходящие проводящие пути (афферентные, чувствительные) передают информацию от рецепторов в кору полушарий большого мозга, кору мозжечка и в другие центры головного мозга. В зависимости



    195


    Учебный модуль 6. Функциональная анатомия централ



    Анатомия и физиология





    Рис. 6-10. Схема проводящих путей: А — головного мозга; Б — спинного мозга

    Схема А: 1 — рецепторы; 2 — спинномозговой узел; 3 — клетки ядер тонкого и клиновидного канатиков (в продолговатом мозге); 4 — клетки таламуса; 5 — клетки коры большого мозга (постцентральная извилина); 6 — пирамидные клетки коры большого мозга (предцентральная извилина); 7 — двигательные нейроны передних рогов спинного мозга; 8 — двигательные окончания в мышце

    Схема Б: 1 — рецепторы; 2 — спинномозговой узел; 3 — чувствительные ядра задних рогов; 4 — восходящие пути к мозжечку; 5 — проводящий путь от мозжечка к красным ядрам среднего мозга; 6 — красноядерно-спинно- мозговой путь; 7 — двигательные окончания в мышце; 8 — связи коры полушарий большого мозга с мозжечком



    196



    от расположения рецепторов различают экстерорецепторные, про- приорецепторные и интерорецепторные проекционные восходящие проводящие пути (передают импульсы от интерорецепторов внутренних органов и сосудов).

    Восходящие экстерорецепторные проводящие пути проводят импульсы от рецепторов кожи, слизистых оболочек, органов чувств к коре большого мозга.

    • передний спиноталамический путь передаёт информацию от тактильных рецепторов кожи;

    • латеральный спиноталамический путь передаёт информацию от болевых и температурных рецепторов кожи.

    Пути имеют трёхнейронное строение. I нейроны локализуются в спинномозговых узлах и в узлах черепных нервов. II нейроны расположены в чувствительных ядрах задних столбов спинного мозга. III нейроны находятся в ядрах таламуса, поэтому пути и называются спиноталамическими.

    Аксоны нейронов чувствительных ядер задних столбов латерального пути образуют полный перекрест, переходя на противоположную сторону спинного мозга и поднимаясь к головному мозгу в составе его боковых канатиков.

    Аксоны нейронов чувствительных ядер задних столбов переднего пути формируют неполный перекрест: лищь часть его волокон переходит на противоположную сторону спинного мозга и поднимается к головному мозгу в составе его передних канатиков, другая часть волокон следует по своей стороне спинного мозга в составе боковых канатиков. Далее волокна следуют к нейронам таламуса в задних отделах продолговатого мозга, покрышках моста и ножек мозга. Вследствие